محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد
تعداد صفحات: 8
نوع فایل : pdf
مقایسه عددی عملکرد دیواره های میخکوبی شده و سیستم ترکیبی میخکوبی و شمع نگهبان در گودبرداری های عمیق
محل انتشار:نهمین کنگره ملی مهندسی عمران مشهد
تعداد صفحات: 8
نوع فایل : pdf
این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 46 صفحه می باشد.
فهرست مطالب
فصل 0: پیشگفتار 1
1-0 خطاها 1
2-0 توابع وچند جمله ای ها 3
3-0 معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم در فضای باناخ 8
فصل 1: مقدمه 13
فصل 2: نماد ماتریس 15
1-2 قسمت های دیفرانسیل وشرایط ممکن 15
2-2 قسمت انتگرال 16
3-2 تبدیلIDE به ماتریس 18
فصل 3: برآورد خطا 20
فصل 4: کاربرد مبنای چپیشف 22
فصل 5: مثال های عددی و نتایج 26
پیوست تاریخی 31
واژه نامه فارسی به انگلیسی 36
منابع 41
فهرست جداول
جدول شماره 1 ..................28
جدول شماره 2...................29
چکیده
هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های چند جمله ای چپیشف ارائه می شود.
تعداد صفحات : 17 صفحه -
قالب بندی : word
1- مقدمه
مبدل های حرارتی فین و لوله در حد گسترده ای در بخش های مختلف مهندسی از قبیل سیستم های گرمایش ، تهویه و سردسازی ( HVACR ) مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد بالای مبدل های حرارتی با توجه به استانداردهای موثر به لحاظ هزینه های پایین و کاهش اثرات محیطی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در خصوص مبدل های حرارتی تغییر فاز و سیستم های تغییر مایع به هوا که به طور کلی با سیستم های HVAC&R شناخته شده بوده ، مقاومت همرفت ضلع هوا به طور معمول به دلیل ویژگی ترموفیزیکی هوا غالب می باشد. از این رو تلاش های بسیاری در خصوص افزایش عملکرد انتقال حرارت ضلع هوا و تغییراتی در الگوی فیلم از قبیل انطباق موج ، لوور و فین شکاف صورت گرفته است. با این حال با افزایش قابل توجه انتقال حرارت ، جبران افت فشار نسبت به موارد مشابه در دیگر روش های متداول افزایش انتقال حرارت به مراتب چشم گیر تر می باشد.
در سال های اخیر ، یک رویکرد بسیار امید بخش برای افزایش عملکرد انتقال حرارت مسیر جریان هوا با استفاده از عوامل تغییر و جابجایی جریان و به طور کلی با استفاده از مبدل های گردابی مورد توجه قرار گرفته است. با جریان سیال ، در ژنراتورهای گردابی ، در میدان جریان به دلیل جدا شدن جریان بر روی لبه مقدم ژنراتور گردابی ، جریان های گردابی ( حلقوی ) مخالف جریان اصلی ایجاد شده که ترکیب انبوه جریان ، تغییر لایه مرزی و ناپایدار شدن جریان و در نتیجه افزایش انتقال حرارت با توجه به این جریان های حلقوی را به دنبال دارد. ژنراتورهای گردابی طولی بکار رفته در انواع مبدل های حرارتی به دلیل مزایای افزایش انتقال حرارت با افت فشار متوسط ، بسیار مورد توجه می باشند.
فبیگ و گروه تحقیقاتی اش به صورت آزمایش یک مبدل حرارتی با سه ردیف لوله را با بال های کوچک دلتا شکل مورد مطالعه قرار داده اند.
براین اساس افزایش انتقال حرارت 65-55 درصد در مقایسه با افزایش 45-20 ضریب اصطکاک ظاهری برای ساختار خطی مشاهده می شود. بی سا و نیز بررسی های عددی را در خصوص ساختار جریان و مشخصات انتقال حرارت در یک کانال با لوله های داخلی و ژنراتور گردابی بالدار دنبال می کند. براساس بررسی های فبیگ افزایش انتقال حرارت موضعی 10 درصد لوله های مدور و افزایش 100 درصد لوله های صاف با ساختار هندسی یکسان گزارش شده است. وب و گروه تحقیقاتی اش نیز در بررسی های عددی خود ، مشخصات انتقال حرارت و ساختار جریان در جریان های آرام و آشفته از طریق یک کانال مستطیلی شکل متشکل از ژنراتورهای گردابی را دنبال می کنند. جاکوب و شا نیز به بررسی و مرور افزایش انتقال حرارت القاء شده با جریان گردابی پرداخته و مبنای نظری این روش را مورد بحث قرار می دهند. بیسوا و گروه تحقیقاتی اش نیز در بررسی های خود دریافتند که جریان آنسوی یک مبدل گردابی بال دار با جریان گردابی اصلی ، جریان گردابی گوشه ای و جریان های حلقوی ایجاد شده متناسب است. لی یک بررسی عددی را در خصوص مشخصات انتقال حرارت و ساختار آشفته در یک لایه مرزی سه بعدی با جریان های حلقوی طولی دنبال می کند.
چن نیز بررسی های عددی بسیاری در خصوص انتقال حرارت و جریان در یک وسیله انتقال حرارت با لوله بیضی شکل و در آرایش خطی و نامتقابل با ژنراتورهای جریان گردابی بالدار پانچ شده انجام داده است.
function Newton (y,z,err)
sym x
g = diff (y);
m = inline (g);
f = inline (y);
s = z - ( f(z) / m(z) );
if ( m(z) == 0 )
error (' Warning: Please try again ');
else
fprintf (' z f(z)\n\n ');
while ( abs (f(z)) > err )
fprintf (' %f2.6 %f2.6 \n\n ',z,f(z));
if( m(z) == 0 )
break;
else
z = s;
end
s = z - ( f(z) / m(z) );
end
fprintf (' %f2.6 %f2.6 \n\n ',z,f(z));
fprintf (' The Root is = %g \n\n ',z);
end
end
شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش
در پروژهی حاضر قصد داریم تا مسئلهی انتقال حرارت دائم و یک بعدی را برای یک پرهی مثلثی و با استفاده از روش حجم محدود حل نماییم.
در مرحله بعد این بررسی را به فین سهموی تعمیم داده و نتایج حاصل از آن دو را با هم مقایسه می نماییم.
برای این تحلیل از کدنویسی در متلب بهره گرفته شده است. روش کار در این کدنویسی، روش حجم محدود یا Finite Element است که از روش های مهم و معروف عددی می باشد.
پروژه حاضر شامل فایل های زیر است:
امید است از این پروژه نهایت استفاده را ببرید